CN212318869U - 龙头和具有其的净水系统、水温调控系统和废水回收系统 - Google Patents

龙头和具有其的净水系统、水温调控系统和废水回收系统 Download PDF

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CN212318869U CN202020254789.4U CN202020254789U CN212318869U CN 212318869 U CN212318869 U CN 212318869U CN 202020254789 U CN202020254789 U CN 202020254789U CN 212318869 U CN212318869 U CN 212318869U
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贺素平
官阔荣
张辉
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Zhejiang Shaoxing Supor Domestic Electrical Appliance Co Ltd
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Zhejiang Shaoxing Supor Domestic Electrical Appliance Co Ltd
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Abstract

本实用新型提供一种龙头和具有其的净水系统、水温调控系统和废水回收系统。龙头包括:龙头主体,其具有第一水流通道和第二水流通道;机械阀,其包括机械阀芯和机械手柄,所述机械阀芯的至少一部分设置在所述第一水流通道内,所述机械手柄连接至所述机械阀芯,所述机械手柄带动所述机械阀芯控制所述第一水流通道的导通/截止;以及电磁阀,其包括电磁阀芯和龙头操控器,所述电磁阀芯的至少一部分设置在所述第二水流通道内,所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁阀芯运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止。该龙头可以分别连通至两条不同的水路,可以避免用户同时安装两个龙头,节省使用空间。

Description

龙头和具有其的净水系统、水温调控系统和废水回收系统
技术领域
本实用新型涉及水净化的技术领域,具体地,涉及一种龙头和具有其的净水系统、水温调控系统和废水回收系统。
背景技术
随着大众对生活质量的追求,智能家电逐渐走入人们的生活中。
通常,家用的取水龙头都是机械式的,其上设置有机械阀,用户通过对机械阀操作进行接取水的动作。而如果连接管线机,则连接的龙头通常是电控龙头。用户可以通过控制器,对电控龙头进行控制,甚至是远程操控,从而达到接取水的动作。
但是,随着家用电器的增多,且机械龙头和电控龙头同时存在的情况下,用户的取水装置也将增多,甚至在同一地方同时设置机械龙头和电控龙头,用户使用起来非常不便,且对使用空间造成浪费。
实用新型内容
为了至少部分地解决现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种龙头,包括:龙头主体,其具有第一水流通道和第二水流通道;机械阀,其包括机械阀芯和机械手柄,所述机械阀芯的至少一部分设置在所述第一水流通道内,所述机械手柄连接至所述机械阀芯,所述机械手柄带动所述机械阀芯控制所述第一水流通道的导通/截止;以及电磁阀,其包括电磁阀芯和龙头操控器,所述电磁阀芯的至少一部分设置在所述第二水流通道内,所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁阀芯运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止。
由此可知,该龙头具有两条进水通道,可以分别连通至两条不同的水路,两条进水通道通过机械阀和电磁阀分别控制,由此可以避免用户同时安装两个龙头,节省用户使用空间。在此基础上,龙头即可以通过机械手柄直接控制龙头的出水,也可以通过龙头操控器对龙头的出水进行控制,还可以同时通过机械手柄和龙头操控器控制龙头出水,因此进一步扩展了龙头的使用范围,使得龙头可以适应于更多场景。
示例性地,所述机械阀还包括机械阀座和机械阀套,所述机械阀座设置在所述第一水流通道上,所述机械阀套的一端连接至所述机械阀座,所述机械阀芯设置在所述机械阀座和所述机械阀套内,所述机械手柄在所述机械阀套的另一端连接至所述机械阀芯。
具有以上结构的机械阀结构简单,安装和维修方便。
示例性地,所述电磁阀还包括电磁阀座和电磁线圈,所述电磁阀座设置在所述第二水流通道上,所述电磁阀芯的一端设置在所述电磁阀座内,且所述电磁线圈设置在所述电磁阀芯的另一端,所述电磁线圈连接所述龙头操控器,所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁线圈的通电状态,所述电磁阀芯在所述通电状态改变时相对于所述电磁阀座运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止。
由此可知,具有该结构的电磁阀,结构简单,易于操作。
示例性地,所述龙头操控器设置在所述电磁线圈的顶面上。由此,龙头操控器与电磁线圈设置在龙头主体的同一侧。这样,龙头的结构比较紧凑、占用空间较小。
示例性地,所述龙头主体还包括总出水通道,所述总出水通道同时连通至所述第一水流通道和所述第二水流通道的出水口。
这样,第一水流通道和第二水流通道内的水流就可以仅通过总出水通道排出,进一步地减少了龙头占用的空间。
示例性地,所述龙头主体还包括混合腔,所述混合腔连通在所述总出水通道与所述第一水流通道和所述第二水流通道之间。
由此可知,具有混合腔的龙头,可以在用户同时打开第一水流通道和第二水流通道后,将两水流通道内的水在混合腔内充分混合再排出,可以提高两水流通道内的水的混合效率。
示例性地,所述第一水流通道和所述第二水流通道设置在所述混合腔的下方,所述总出水通道设置在所述混合腔的上方,所述混合腔自下而上具有逐渐缩小的尺寸。
这样,水流由横截面积大的一端向横截面积小的一端流动,流速将加快,并且在流动过程中碰撞混合腔的内壁而在混合腔内产生扰流,进而可以使两条进水通道中的水在混合腔内更加充分地混合。
示例性地,所述第一水流通道和所述第二水流通道沿竖直方向延伸,其中,所述机械阀芯的第一轴线和所述电磁阀芯的第二轴线沿水平方向延伸,且所述第一轴线垂直于所述第二轴线。
该布置可以使机械阀和电磁阀分布在龙头主体的不同区域,而且可以在安装龙头时,将机械阀和电磁阀均面向用户方向,可以方便用户对两开关的操作,同时,用户同时在对机械阀和电磁阀操作时,互不干涉。并且,该龙头的结构更加紧凑。
示例性地,所述龙头还包括:第一温度传感器,用于检测所述第一水流通道内的第一水温并输出第一温度信号;第二温度传感器,用于检测所述第二水流通道内的第二水温并输出第二温度信号;以及控制面板,所述控制面板包括输入装置和控制器,所述输入装置用于接收用户输入的设定水温,所述控制器基于所述第一温度信号和所述第二温度信号控制所述电磁阀的开启时间,以使所述混合腔内的温度达到所述设定水温。
由此可知,具有以上结构的龙头可以根据用户设定的水温,使混合腔内实现不同温度的水的调配,并且实现即热即出,减少了用户对水温的手动调控,提高了用户的使用体验。
示例性地,所述控制器基于所述第一温度信号和所述第二温度信号控制所述电磁线圈在每个周期内的通电时长和/或断电时长,以使所述混合腔内的温度达到所述设定水温。
由此可知,具有以上结构的龙头可以根据用户设定的水温,更为准确地在混合腔内自动实现不同温度的水的调配,提高了用户的使用体验。
示例性地,所述龙头操控器集成至所述控制面板。
这样,可以提高龙头的集成度,减小龙头的尺寸。同时,将龙头模块化,可以降低龙头的成本。
示例性地,所述控制面板还包括显示器,用于显示所述第一水温、所述第二水温和/或所述设定水温。
这样,可以方便用户及时准确地了解到当前水路中的水温情况,以及龙头的设定水温的情况。
示例性地,所述龙头主体还包括第一出水管和第二出水管,所述第一出水管连通所述第一水流通道的出水口,所述第二出水管连通所述第二水流通道的出水口。
这样,两个水流通道分别连通两个出水管,用户在取水时,可以同时使用两个出水管进行取水,扩大了龙头的适用范围。
根据本使用新型的一个方面,还提供一种净水系统,包括增压泵和连通至所述增压泵的出水口的反渗透滤芯,还包括第一取水水路、第二取水水路、蓄水水路、水箱以及如上所述的龙头,所述第一取水水路的一端连通至所述反渗透滤芯的纯水口,所述第一取水水路的另一端连通至所述龙头的所述第一水流通道的进水口,在所述第一取水水路上沿水流方向依次设置有逆止阀和高压开关;所述第二取水水路的一端连通至所述水箱,所述第二取水水路的另一端连通至所述龙头的所述第二水流通道的进水口,在所述第二取水水路上设置有抽水泵;所述蓄水水路的一端连通至所述水箱,所述蓄水水路的另一端在所述高压开关的下游连通至所述第一取水水路,所述蓄水水路上设置蓄水电磁阀。
由此可知,将与电磁阀连接的第二取水取水路与蓄水水路分开设置,可以有效避免取水端发出取水信号,由于蓄水电磁阀所在管路背压高的缘故,不能及时导通,而使用户接取不到水的情况。
示例性地,所述净水系统包括系统控制器,所述系统控制器连接至所述龙头操控器,所述系统控制器在所述电磁阀开启的情况下开启所述增压泵、所述抽水泵和所述蓄水电磁阀,且所述系统控制器在所述电磁阀关闭的情况下关闭所述抽水泵;且所述系统控制器连接至所述高压开关,所述系统控制器在所述高压开关被触发的情况下开启所述增压泵。
由此可知,具有以上设置的净水系统,一方面,当用户同时开启机械阀和电磁阀时,可以进行两路供水,从而提高用户单位时间内的取水量,另一方面,当用户仅开启电磁阀时,将从水箱泵水同时向水箱内制水,因此延长龙头以较大流速出水的时间。这两个方面,都可以提升用户体验。
示例性地,所述水箱上设置有液位传感器,所述液位传感器在所述水箱内的液位低于液位上限时输出低液位信号且在所述水箱内的液位高于液位上限时输出高液位信号,所述系统控制器根据从所述液位传感器接收到的所述低液位信号保持所述增压泵和所述蓄水电磁阀开启,且所述系统控制器在接收到所述高液位信号的情况下关闭所述增压泵和所述蓄水电磁阀。
这样,就可以保证用户每次从水箱中取水之后,都将对水箱进行蓄水动作,可以及时向水箱内蓄水,使用户每次通过电磁阀取水时都能够以较大的流速获得较多的水。同时,由于只要开启电磁阀就向水箱内蓄水,因此可以避免抽水泵空转。还可以避免水箱中的水过多而溢出,影响用户使用体验。
示例性地,所述净水系统还包括管线机接口,所述管线机接口在所述高压开关的下游连通至所述第一取水水路。
这样,可以扩大净水系统的使用范围,使净水系统的适用范围更广。
根据本实用新型的又一个方面,还提供一种水温调控系统,包括冷水管路、热水管路和操作面板以及如上所述的龙头,所述第一水流通道的进水口连通所述冷水管路和所述热水管路中的一个,所述第二水流通道的进水口连通所述冷水管路和所述热水管路中的另一个。
由此可知,具有以上结构的水温调控系统,用户可以准确地接取其设定温度的水,减少了用户对水温的手动调控,提高了用户的使用体验。
根据本实用新型的再一个方面,还提供一种废水回收系统,包括反渗透滤芯和如上所述的龙头,反渗透滤芯包括废水口和纯水口,所述第一水流通道的进水口连通至所述废水口和所述纯水口中的一个,所述第二水流通道的进水口连通至所述纯水口和所述废水口中的另一个。
用户可以利用该龙头将排出的浓水作为生活水,用于非饮用水使用,可以有效节约用水,提高浓水的利用率。
在实用新型内容中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本实用新型内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。
以下结合附图,详细说明本实用新型的优点和特征。
附图说明
本实用新型的下列附图在此作为本实用新型的一部分用于理解本实用新型。附图中示出了本实用新型的实施方式及其描述,用来解释本实用新型的原理。在附图中,
图1为根据本实用新型的一个示例性实施例的龙头的爆炸图;
图2为根据本实用新型的另一个示例性实施例的龙头示意图;
图3为图1中龙头的结构示意图;
图4为具有图1中龙头的净水系统的示意图;
图5为具有图1中龙头的水温调控系统的示意图;以及
图6为具有图2中龙头的废水回收系统的示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
100、龙头;200、200’、龙头主体;210、混合腔;220、第一水流通道;230、第二水流通道;240、总出水通道;241、第一出水管;242、第二出水管;250、温度传感器;251、第一温度传感器;252、第二温度传感器;300、机械阀;310、机械阀座;320、机械阀套;330、机械阀芯;340、机械手柄;400、电磁阀;410、电磁阀座;420、电磁阀芯;430、电磁线圈;440、龙头操控器;500、净水系统;510、增压泵;520、反渗透滤芯;521、纯水口;522、废水口;530、第一取水水路;531、逆止阀;532、高压开关;540、第二取水水路;541、抽水泵;550、蓄水水路;551、蓄水电磁阀;560、水箱;561、液位传感器;580、管线机接口;600、水温调控系统;610、冷水管路;620、热水管路;630、操作面板;700、废水回收系统;900、控制面板;930、显示器。
具体实施方式
在下文的描述中,提供了大量的细节以便能够彻底地理解本实用新型。然而,本领域技术人员可以了解,如下描述仅示例性地示出了本实用新型的优选实施例,本实用新型可以无需一个或多个这样的细节而得以实施。此外,为了避免与本实用新型发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行详细描述。
示例性地,如图1-3所示,一种龙头100,包括:龙头主体200、机械阀300和电磁阀400。
龙头主体200具有第一水流通道220和第二水流通道230。第一水流通道220和第二水流通道230可以是相互独立,用于连通不同的水路。
龙头100上的机械阀300包括机械阀芯330和机械手柄340,机械阀芯330的至少一部分设置在第一水流通道220内,机械手柄340连接至机械阀芯330,机械手柄340带动机械阀芯330控制第一水流通道220的导通/截止。
机械阀芯330在第一水流通道220内的运动方式可以是旋转式的也可以是平移式的。通过改变机械阀芯330在第一水流通道220内的位置,可以使第一水流通道220导通或截止。机械阀芯330的结构可以具有多种。机械阀芯330可以采用本领域技术人员所已知的各种结构,本文不再进行赘述。
龙头100上的电磁阀400包括电磁阀芯420和龙头操控器440。电磁阀芯420的至少一部分设置在第二水流通道230内,在一个实施例中,电磁阀芯420为滑阀芯,滑阀芯可以在第二水流通道230内沿直线运动。龙头操控器440响应于用户的开关操作控制电磁阀芯420运动,以控制第二水流通道230的导通/截止。
龙头操控器440可以为开关式、按钮式、触屏式等各种类型的操控器,只要能够接收用户的开关操作,并在接收到用户的开关操作时控制电磁阀芯420的运动即可。
由此可知,该龙头100具有两条进水通道,可以分别连通至两条不同的水路,两条进水通道通过机械阀和电磁阀分别控制,由此可以避免用户同时安装两个龙头,节省用户使用空间。在此基础上,龙头100即可以通过机械手柄340直接控制龙头100的出水,也可以通过龙头操控器440对龙头100的出水进行控制,还可以同时通过机械手柄340和龙头操控器440控制龙头100出水,因此进一步扩展了龙头100的使用范围,使得龙头100可以适应于更多场景。
示例性地,机械阀300还包括机械阀座310和机械阀套320,机械阀座310设置在第一水流通道220上。机械阀座310可以作为机械阀套320和机械阀芯330的安装基座。机械阀套320的一端连接至机械阀座310,机械阀芯330设置在机械阀座310和机械阀套320内,机械手柄340在机械阀套320的另一端连接至机械阀芯330。机械阀芯330在机械阀套320内可以随机械手柄340运动,以控制第一水流通道220的导通和截止。运动方式同上文所述的,可以是旋转式的也可以是平移式的。
具有以上结构的机械阀300结构简单,安装和维修方便。
示例性地,电磁阀400还包括电磁阀座410和电磁线圈430,电磁阀座410设置在第二水流通道230上,电磁阀芯420的一端设置在电磁阀座410内,且电磁线圈430设置在电磁阀芯420的另一端,电磁线圈430连接龙头操控器440,龙头操控器440响应于用户的开关操作控制电磁线圈430的通电状态,电磁阀芯420在通电状态改变时相对于电磁阀座410运动,以控制第二水流通道230的导通/截止。
在一个实施例中,电磁阀座410为滑阀套,电磁阀芯420为滑阀芯,滑阀芯可以在滑阀套内沿直线运动。通常在滑阀套内还设置有复位弹簧,其作用是能够使滑阀芯具有一个常位,该常位通常是能够截止水流通道的位置。当龙头操控器440接收到用户打开龙头操作指令后,龙头操控器440将控制电磁线圈430通电,产生磁场,在磁力的作用下,抵消复位弹簧的复位力,推动滑阀芯在滑阀套内移动,滑阀芯的移动可以使第二水流通道230导通,从而实现龙头出水。当龙头操控器440接收到用户关闭龙头操作指令后,龙头操控器440将控制电磁线圈430失电,磁场消失,滑阀芯在受到复位弹簧的复位力的作用下,在滑阀套内移动,使第二水流通道230截止,从而实现龙头关水。
由此可知,具有该结构的电磁阀400,结构简单,易于操作。
示例性地,龙头操控器440可以设置在电磁线圈430的顶面上。龙头操控器440与电磁线圈430设置在龙头主体200的同一侧。这样,龙头的结构比较紧凑、占用空间较小。
在一个实施例中,龙头主体200可以包括总出水通道240,总出水通道240可以同时连通至第一水流通道220和第二水流通道230的出水口。
这样,第一水流通道220和第二水流通道230内的水流就可以仅通过总出水通道240排出,进一步地减少了龙头100占用的空间。
示例性地,龙头主体200还包括混合腔210,如图3所示,混合腔210连通在总出水通道240与第一水流通道220和第二水流通道230之间。通过第一水流通道220和第二水流通道230流入混合腔210的水,可以在混合腔210内先进行混合,再由总出水通道240流出。
在一个实施例中,第一水流通道220和第二水流通道230可以连通具有不同温度的水路,在混合腔210内混合成用户设定温度的水后,再由总出水通道240流出。在另一个实施例中,也可以是为了增加出水量,将第一水流通道220和第二水流通道230连通到两条独立的供水水路上。在取水时,两路进水通道同时供水,在混合腔210内混合后,由出水通道排出。
由此可知,具有混合腔210的龙头100,可以在用户同时打开第一水流通道220和第二水流通道230后,将两水流通道内的水在混合腔210内充分混合再排出,可以提高两水流通道内的水的混合效率。
示例性地,第一水流通道220和所述第二水流通道230设置在混合腔210的下方,总出水通道240设置在混合腔210的上方。混合腔210自下而上具有逐渐缩小的尺寸。在一个实施例中,混合腔210的外形可以是圆台型,如图3所示。
这样,水流由横截面积大的一端向横截面积小的一端流动,流速将加快,并且在流动过程中碰撞混合腔210的内壁而在混合腔210内产生扰流,进而可以使两条进水通道中的水在混合腔210内更加充分地混合。
示例性地,龙头100在正常使用的情况下,以图1中所示的位置放置,第一水流通道220和第二水流通道230在龙头主体200内沿竖直方向延伸。机械阀座310和电磁阀座410位于龙头主体200的侧面。机械阀芯330的第一轴线和电磁阀芯420的第二轴线沿水平方向延伸。且第一轴线垂直于第二轴线。即若从龙头100顶部向下观察,机械阀300和电磁阀400呈直角布置。龙头操控器440可以设置在电磁线圈430的顶面上。
该布置可以使机械阀300和电磁阀400分布在龙头主体200的不同区域,而且可以在安装龙头100时,将机械阀200和电磁阀400均面向用户方向,可以方便用户对两开关的操作,同时,用户同时在对机械阀300和电磁阀400操作时,互不干涉。并且,该龙头100的结构更加紧凑。
示例性地,龙头100还包括第一温度传感器251、第二温度传感器252和控制面板900,结合参见图1和3。第一温度传感器251用于检测第一水流通道220内的第一水温并输出第一温度信号。第二温度传感器252用于检测第二水流通道230内的第二水温并输出第二温度信号。
控制面板900包括输入装置和控制器。输入装置用于接收用户输入的设定水温。控制面板900可以基于第一温度信号和第二温度信号控制电磁阀400的开启时间,以使混合腔210内的温度达到设定水温。
在一个实施例中,第一水流通道220连接冷水管,第二水流通道230连接热水管,机械阀300控制第一水流通道220的通断,其内流通冷水(即常温水);电磁阀400控制第二水流通道230,其内流通热水。当用户在输入装置上输入想要取得的水温后,同时开启机械阀300和电磁阀400,控制器将根据采集到的第一温度信号和第二温度信号,控制电磁阀400的开启时间。若电磁阀400开启时间长,则混合腔210内的水温较高;若电磁阀400开启时间短,则混合腔210内的水温较低。
可选地,第一水流通道220也可以连接热水管,其内流通热水,第二水流通道230连接冷水管,其内流通冷水,原理同上。
由此可知,具有以上结构的龙头100可以根据用户设定的水温,使混合腔210内实现不同温度的水的调配,并且实现即热即出,减少了用户对水温的手动调控,提高了用户的使用体验。
进一步地,控制器可以基于第一温度信号和第二温度信号控制电磁阀400在每个周期内的通电时长和/或断电时长时间,以使混合腔210内的温度达到所述设定水温。在一个实施例中,第一水流通道220连接冷水管,第二水流通道230连接热水管,机械阀300控制第一水流通道220的通断,其内流通冷水(即常温水);电磁阀400控制第二水流通道230,其内流通热水。当用户在输入装置上输入想要取得的水温后,同时开启机械阀300和电磁阀400,控制器可以根据采集到的第一温度信号和第二温度信号,使电磁阀400所控制的第二水流通道230将以脉冲式向混合腔210内输水。
示例性地,控制器可以通过改变电磁阀400的通电时长,而断电时长不变,来调整每个周期内输送至混合腔210内的热水量,从而控制用户获取的水温。一次通电和一次断电组成一个周期。示例性地,控制器也可以通过改变电磁阀400的断电时长,而通电时长不变,来调整每个周期内输送至混合腔210内的冷水量,从而控制用户获取的水温。示例性地,控制器可以同时改变电磁阀400的通电时长和断电时长,来控制用户获取的水温。在此情况下,每个周期的时长可以是固定的,例如当通电时长和断电时长均为2秒时获得的水温低于用户设定的温度时,可以延长通电时长而缩短断电时长,例如通电时长可以设置为3秒,断电时长可以设置为1秒,从而提高混合腔210内的水温。
可选地,第一水流通道220也可以连接至热水管,其内流通热水,第二水流通道230连接冷水管,其内流通冷水。冷水按照设定的周期、脉冲式地输送至混合腔210,也能够使混合腔210内的水的温度达到用户设定的水温。控制器对周期的控制与上述实施例相同。
由此可知,具有以上结构的龙头100可以根据用户设定的水温,更为准确地在混合腔210内自动实现不同温度的水的调配,提高了用户的使用体验。
示例性地,龙头操控器440可以集成至控制面板900。这样,可以提高龙头100的集成度,减小龙头100的尺寸。同时,将龙头100模块化,可以降低龙头100的成本。
示例性地,控制面板900还包括显示器930,用于显示第一水温、第二水温和/或设定水温。用户可以通过显示器930,查看到第一水流通道220内的水温、第二水流通道230内的水温和/或用户的设定水温。
这样,可以方便用户及时准确地了解到当前水路中的水温情况,以及龙头100的设定水温的情况。
在一个实施例中,如图2所示,龙头主体200’可以包括第一出水管241和第二出水管242,第一出水管241连通第一水流通道220的出水口,第二出水管242连通第二水流通道230的出水口。
这样,两个水流通道分别连通两个出水管,用户在取水时,可以同时使用两个出水管进行取水,扩大了龙头的适用范围。
在现有的净水系统中,通常是在蓄水管路上串联蓄水电磁阀和抽水泵,向水箱蓄水阶段和从水箱抽水阶段,都将通过这条蓄水管路完成。如本领域技术人员所熟知的,通常情况下,蓄水电磁阀正常动作时,背压不能超过0.05MPa,而在常用的净水系统中,蓄水电磁阀所在的管路的背压通常超过0.25MPa或更高。这样,就使得蓄水电磁阀会出现不能正常工作的情况。这样会导致电控龙头已经发出取水信号,抽水泵也已经开始从水箱中取水,但是蓄水电磁阀由于背压高的缘故,不能动作,从而没有将蓄水管路导通。这样就使得用户不能接取到水,而抽水泵又在出口堵住的情况下抽水,长久下去,将减少抽水泵的寿命。而如果取水端是连通管线机,并且用户通过管线机将流出的水进行加热,那么管线机发出取水信号后,如果发生同样情况时,管线机将在没有水的情况下干烧,极易产生危险。
为了避免以上情况的发生,根据本实用新型的另一个方面,还提供一种净水系统500,如图4所示,包括增压泵510和连通至增压泵510的出水口的反渗透滤芯520。增压泵510用于将原水压入反渗透滤芯520中,并通过反渗透滤芯的作用下,使过滤好的纯水从反渗透滤芯的纯水口排出。反渗透滤芯520的工作原理为本领域技术人员所熟知的,不再进行详细的描述。
该净水系统500还包括如上所述的任一项龙头100。此外,该净水系统500还包括第一取水水路530、第二取水水路540、蓄水水路550和水箱560。
第一取水水路530的一端连通至反渗透滤芯520的纯水口521,第一取水水路530的另一端连通至龙头100的第一水流通道220,在第一取水水路530上沿水流方向依次设置有逆止阀531和高压开关532。
第二取水水路540的一端连通至水箱560,第二取水水路540的另一端连通至龙头100的第二水流通道230,在第二取水水路540上设置有抽水泵541。
蓄水水路550的一端连通至水箱560,蓄水水路550的另一端在高压开关532的下游连通至第一取水水路530,蓄水水路550上设置蓄水电磁阀551。
当用户通过机械手柄340移动机械阀芯330时,机械阀300将使第一水流通道220导通,这样,在第一取水水路530上、第一水流通道220至逆止阀531将与大气导通,压力降低,高压开关532检测到压力下降后,高压开关532将闭合(被触发),增压泵510接收到高压开关532闭合的电信号后,将启动并开始向反渗透滤芯520内泵水。纯水通过第一取水水路530流至第一水流通道220,最终被用户接取。
当用户通过操作机械阀300使第一水流通道220截止时,增压泵510还在继续向第一取水水路530制水,直至第一取水水路530内的压力超过高压开关532的设定值时,高压开关532将断开,增压泵510接收到高压开关532断开的电信号后,将停止制水,此时,受到逆止阀531的作用,第一取水水路530内将保持高压,净水系统500进入待机状态。
当用户通过龙头操控器440开启电磁阀400时,电磁线圈430将通电,并产生磁场,磁场将使电磁阀芯420移动,并使第二水流通道230导通。同时,抽水泵541也将接收到龙头操控器440发出的取水电信号,并启动抽水泵541。抽水泵541将从水箱560中抽取已经制备好的纯水,通过第二水流通道230从龙头100排出。
当用户对龙头操控器440进行操作,关闭电磁阀400时,电磁线圈430将断电,磁场消失,电磁阀芯420可以返回至初始位置,第二水流通道230截止。同时,抽水泵541也将接收到龙头操控器440发出的停止取水电信号,停止抽水泵541。净水系统500进入待机状态。
也就是说,无论用户开启机械阀300还是电磁阀400,都将会导致高压开关532被触发,增压泵510启动,反渗透滤芯200开始制水。
由于第二取水水路540连通水箱560,所以需要保证水箱560中提前存有制备好的纯水。对于水箱560中的存水量进行检测的方法有多种,可以在水箱560中设置重量检测装置,通过对水箱的重量检测判断水箱中的水量。下文还将提供一个优选的实施例。
当蓄水电磁阀551接收到水箱560中的水量低于预定值时,将打开蓄水电磁阀551。蓄水电磁阀551具有导通状态和截止状态。蓄水电磁阀551导通后,第一取水水路530、蓄水水路550和水箱560将连通,第一取水水路530的压力将降低。高压开关532检测到压力下降后,高压开关532将闭合,增压泵510接收到高压开关532闭合的电信号后,将启动并开始向反渗透滤芯520内泵水。纯水通过逆止阀531、第一取水水路530、蓄水水路550,最终进入水箱560中。
直到水箱560中的水蓄满后,蓄水电磁阀551将蓄水水路550截止。此时增压泵510还在继续向第一取水水路530制水,直至第一取水水路530内的压力超过高压开关532的设定值时,高压开关532将断开,增压泵510接收到高压开关532断开的电信号后,将停止制水,此时,受到逆止阀531的作用,第一取水水路530内将保持高压,净水系统500进入待机状态。
由此可知,将与电磁阀400连接的第二取水取水路540与蓄水水路550分开设置,可以有效避免取水端发出取水信号,由于蓄水电磁阀551所在管路背压高的缘故,不能及时导通,而使用户接取不到水的情况。
示例性地,净水系统500包括系统控制器,系统控制器连接至龙头操控器440,系统控制器在电磁阀400开启的情况下开启增压泵510、抽水泵541和蓄水电磁阀551。具体地,当用户对龙头操控器440进行取水操作后,电磁线圈430由断电转变为通电,系统控制器将开启增压泵510、抽水泵541和蓄水电磁阀551。且系统控制器连接至高压开关532,系统控制器在高压开关532被触发的情况下开启增压泵510。
机械阀300和电磁阀400中的一个被打开的情况可以参照上文相应部分的描述。当机械阀300和电磁阀400被同时打开时,增压泵510制出的水将有两条水路可去,即可以经由第一取水水路530输送至龙头100的第一水流通道220,也可以经由蓄水水路550输送至水箱560。输送至水箱560的纯水经由第二取水水路540输送至龙头100的第二水流通道230。第一水流通道220和第二水流通道230的水在混合腔内充分混合后输送至用户。
而用户如果不开启机械阀300,增压泵510新制备的水将完全流入水箱560中,对水箱560进行蓄水。由于抽水泵541的通量远大于增压泵510的通量,所以在抽水泵541从水箱560中抽水,增压泵510向水箱560中蓄水的过程中,不会出现水箱560中水满的现象,同时还能提高用户通过抽水泵541从水箱560中的抽水量。
由此可知,具有以上设置的净水系统500,一方面,当用户同时开启机械阀300和电磁阀400时,可以进行两路供水,从而提高用户单位时间内的取水量,另一方面,当用户仅开启电磁阀400时,将从水箱560泵水同时向水箱560内制水,因此延长龙头100以较大流速出水的时间。这两个方面,都可以提升用户体验。
进一步地,系统控制器在电磁阀400关闭的情况下关闭抽水泵541。当用户通过龙头操控器440关闭电磁阀400后,电磁线圈430将失电,电磁阀芯420在不受到电磁线圈430的吸引作用下,使第二水流通道230截止,同时,系统控制器将关闭抽水泵541,停止抽水泵541从水箱560中抽水。
这样,避免抽水泵541在第二水流通道230截止的情况下继续工作,避免了对抽水泵541寿命的损耗,并且节省该净水系统的功耗。
示例性地,水箱560上设置有液位传感器561。液位传感器561在水箱560内的液位低于液位上限时输出低液位信号,系统控制器根据从液位传感器561接收到的低液位信号保持增压泵510和蓄水电磁阀551开启。由此可知,当抽水泵541启动,从水箱560中抽取水之后,水箱560中的水就将低于液位上限,那么增压泵510和蓄水电磁阀551开启,向水箱560中蓄水。
这样,就可以保证用户每次从水箱560中取水之后,都将对水箱560进行蓄水动作,可以及时向水箱560内蓄水,使用户每次通过电磁阀400取水时都能够以较大的流速获得较多的水。同时,由于只要开启电磁阀400就向水箱560内蓄水,因此可以避免抽水泵541空转。
示例性地,液位传感器561在水箱560内的液位高于液位上限时输出高液位信号,系统控制器在接收到高液位信号的情况下关闭增压泵510和蓄水电磁阀551。
这样,可以避免水箱560中的水过多而溢出,影响用户使用体验。
示例性地,净水系统500还包括管线机接口580,管线机接口580在高压开关532的下游连通至第一取水水路530。管线机接口580可以连通至管线机,管线机与龙头100的第一水流通道220并联。管线机在净水系统500中的控制方法与龙头100的机械阀300相同,不再进行赘述。
这样,可以扩大净水系统500的使用范围,使净水系统500的适用范围更广。
根据本实用新型的另一个方面,还提供一种水温调控系统600,如图5所示,包括如上所述的任一种龙头100。该水温调控系统600还包括冷水管路610、热水管路620和操作面板630。第一水流通道220的进水口连通冷水管路610和热水管路620中的一个,第二水流通道230的进水口连通冷水管路610和热水管路620中的另一个。
其中第一水流通道220内设置第一温度传感器251,用于检测第一水流通道220内的水温,并输出第一温度信号。第二水流通道230内设置第二温度传感器252,用于检测第二水流通道内的第二水温并输出第二温度信号。
在一个实施例中,机械阀300控制第一水流通道220的通断,其连通冷水管路610;电磁阀400控制第二水流通道230,其连通热水管路620。当用户通过操作面板630设定想要取得的水温后,同时开启机械阀300和电磁阀400,操作面板630将根据采集到的第一温度信号和第二温度信号,对电磁阀400在每个周期内的通电时长和/或断电时长时间进行控制,从而控制从第二水流通道230流入混合腔210内的热水水量。保证在混合腔210内,混合后的水的水温为用户设定的温度。
其中,也可以是第一水流通道220连通热水管路620,第二水流通道230连通冷水管路610,通过改变冷水进入到混合腔210的水量,来保证用户接取到的水的温度。
由此可知,具有以上结构的水温调控系统600,用户可以准确地接取其设定温度的水,减少了用户对水温的手动调控,提高了用户的使用体验。
根据本使用新型的再一个方面,还提供一种废水回收系统700,如图6所示,包括如上所述的龙头100和反渗透滤芯520,反渗透滤芯520包括废水口522和纯水口521,第一水流通道220的进水口连通至废水口522和纯水口521中的一个,第二水流通道230的进水口连通至纯水口521和废水口522中的另一个。
众所周知,反渗透滤芯520产生的浓水不能被饮用,所以通常都是随排水管道排掉。而将该龙头100连接在以上废水回收系统700内,在用户取水的时候,同时开启电磁阀400和机械阀300,在反渗透滤芯520进行过滤过程中,未被过滤的浓水和纯水分别从龙头100的第一水流通道220和第二水流通道230排出,从而可以被分别利用。
用户可以利用该龙头100将排出的浓水作为生活水,用于非饮用水使用,可以有效节约用水,提高浓水的利用率。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,方位词如“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“横向”、“竖向”、“垂直”、“水平”和“顶”、“底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制;方位词“内”、“外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述图中所示的一个或多个部件或特征与其他部件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语不但包含部件在图中所描述的方位,还包括使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的部件被整体倒置,则部件“在其他部件或特征上方”或“在其他部件或特征之上”的将包括部件“在其他部件或构造下方”或“在其他部件或构造之下”的情况。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。此外,这些部件或特征也可以其他不同角度来定位(例如旋转90度或其他角度),本文意在包含所有这些情况。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、部件、组件和/或它们的组合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
本实用新型已经通过上述实施例进行了说明,但应当理解的是,上述实施例只是用于举例和说明的目的,而非意在将本实用新型限制于所描述的实施例范围内。此外本领域技术人员可以理解的是,本实用新型并不局限于上述实施例,根据本实用新型的教导还可以做出更多种的变型和修改,这些变型和修改均落在本实用新型所要求保护的范围以内。本实用新型的保护范围由附属的权利要求书及其等效范围所界定。

Claims (19)

1.一种龙头,其特征在于,包括:
龙头主体(200),其具有第一水流通道(220)和第二水流通道(230);
机械阀(300),其包括机械阀芯(330)和机械手柄(340),所述机械阀芯的至少一部分设置在所述第一水流通道内,所述机械手柄连接至所述机械阀芯,所述机械手柄带动所述机械阀芯控制所述第一水流通道的导通/截止;以及
电磁阀(400),其包括电磁阀芯(420)和龙头操控器(440),所述电磁阀芯的至少一部分设置在所述第二水流通道内,所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁阀芯运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止。
2.如权利要求1所述的龙头,其特征在于,所述机械阀(300)还包括机械阀座(310)和机械阀套(320),所述机械阀座设置在所述第一水流通道(220)上,所述机械阀套的一端连接至所述机械阀座,所述机械阀芯设置在所述机械阀座和所述机械阀套内,所述机械手柄在所述机械阀套的另一端连接至所述机械阀芯。
3.如权利要求1所述的龙头,其特征在于,所述电磁阀(400)还包括电磁阀座(410)和电磁线圈(430),所述电磁阀座设置在所述第二水流通道(230)上,所述电磁阀芯的一端设置在所述电磁阀座内,且所述电磁线圈设置在所述电磁阀芯的另一端,所述电磁线圈连接所述龙头操控器(440),所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁线圈的通电状态,所述电磁阀芯在所述通电状态改变时相对于所述电磁阀座运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止。
4.如权利要求3所述的龙头,其特征在于,所述龙头操控器(440)设置在所述电磁线圈(430)的顶面上。
5.如权利要求1所述的龙头,其特征在于,所述第一水流通道(220)和所述第二水流通道(230)沿竖直方向延伸,其中,所述机械阀芯(330)的第一轴线和所述电磁阀芯(420)的第二轴线沿水平方向延伸,且所述第一轴线垂直于所述第二轴线。
6.如权利要求1所述的龙头,其特征在于,所述龙头主体(200)还包括总出水通道(240),所述总出水通道同时连通至所述第一水流通道(220)和所述第二水流通道(230)的出水口。
7.如权利要求6所述的龙头,其特征在于,所述龙头主体(200)还包括混合腔(210),所述混合腔连通在所述总出水通道(240)与所述第一水流通道(220)和所述第二水流通道(230)之间。
8.如权利要求7所述的龙头,其特征在于,所述第一水流通道(220)和所述第二水流通道(230)设置在所述混合腔(210)的下方,所述总出水通道(240)设置在所述混合腔的上方,所述混合腔自下而上具有逐渐缩小的尺寸。
9.如权利要求7或8所述的龙头,其特征在于,所述龙头还包括:
第一温度传感器(251),用于检测所述第一水流通道(220)内的第一水温并输出第一温度信号;
第二温度传感器(252),用于检测所述第二水流通道(230)内的第二水温并输出第二温度信号;以及
控制面板(900),所述控制面板包括输入装置和控制器,所述输入装置用于接收用户输入的设定水温,所述控制器基于所述第一温度信号和所述第二温度信号控制所述电磁阀(400)的开启时间,以使所述混合腔(210)内的温度达到所述设定水温。
10.如权利要求9所述的龙头,其特征在于,所述电磁阀(400)还包括电磁阀座(410)和电磁线圈(430),所述电磁阀座设置在所述第二水流通道(230)上,所述电磁阀芯的一端设置在所述电磁阀座内,且所述电磁线圈设置在所述电磁阀芯的另一端,所述电磁线圈连接所述龙头操控器(440),所述龙头操控器响应于用户的开关操作控制所述电磁线圈的通电状态,所述电磁阀芯在所述通电状态改变时相对于所述电磁阀座运动,以控制所述第二水流通道的导通/截止,所述控制器基于所述第一温度信号和所述第二温度信号控制所述电磁线圈(430)在每个周期内的通电时长和/或断电时长,以使所述混合腔(210)内的温度达到所述设定水温。
11.如权利要求9所述的龙头,其特征在于,所述龙头操控器(440)集成至所述控制面板(900)。
12.如权利要求9所述的龙头,其特征在于,所述控制面板(900) 还包括显示器(930),用于显示所述第一水温、所述第二水温和/或所述设定水温。
13.如权利要求1所述的龙头,其特征在于,所述龙头主体(200’)还包括第一出水管(241)和第二出水管(242),所述第一出水管连通所述第一水流通道(220)的出水口,所述第二出水管连通所述第二水流通道(230)的出水口。
14.一种净水系统,包括增压泵(510)和连通至所述增压泵的出水口的反渗透滤芯(520),其特征在于,还包括第一取水水路(530)、第二取水水路(540)、蓄水水路(550)、水箱(560)以及如上权利要求1-8中任一项所述的龙头,
所述第一取水水路的一端连通至所述反渗透滤芯的纯水口(521),所述第一取水水路的另一端连通至所述龙头的所述第一水流通道的进水口,在所述第一取水水路上沿水流方向依次设置有逆止阀(531)和高压开关(532);
所述第二取水水路的一端连通至所述水箱,所述第二取水水路的另一端连通至所述龙头的所述第二水流通道的进水口,在所述第二取水水路上设置有抽水泵(541);
所述蓄水水路的一端连通至所述水箱,所述蓄水水路的另一端在所述高压开关的下游连通至所述第一取水水路,所述蓄水水路上设置蓄水电磁阀(551)。
15.如权利要求14所述的净水系统,其特征在于,所述净水系统包括系统控制器,
所述系统控制器连接至所述龙头操控器(440),所述系统控制器在所述电磁阀(400)开启的情况下开启所述增压泵(510)、所述抽水泵(541)和所述蓄水电磁阀(551),且所述系统控制器在所述电磁阀(400)关闭的情况下关闭所述抽水泵;且
所述系统控制器连接至所述高压开关(532),所述系统控制器在所述高压开关被触发的情况下开启所述增压泵。
16.如权利要求15所述的净水系统,其特征在于,所述水箱(560)上设置有液位传感器(561),所述液位传感器在所述水箱内的液位低于液位上限时输出低液位信号且在所述水箱内的液位高于液位上限时输出高液位信号,所述系统控制器根据从所述液位传感器接收到的所述低液位信号保持所述增压泵(510)和所述蓄水电磁阀(551)开启,且所述系统控制器在接收到所述高液位信号的情况下关闭所述增压泵和所述蓄水电磁阀。
17.如权利要求14所述的净水系统,其特征在于,所述净水系统还包括管线机接口(580),所述管线机接口在所述高压开关(532)的下游连通至所述第一取水水路(530)。
18.一种水温调控系统,其特征在于,包括冷水管路(610)、热水管路(620)和操作面板(630)以及如权利要求9-12中任一项所述的龙头,所述第一水流通道(220)的进水口连通所述冷水管路和所述热水管路中的一个,所述第二水流通道(230)的进水口连通所述冷水管路和所述热水管路中的另一个。
19.一种废水回收系统,其特征在于,包括反渗透滤芯(520)和如权利要求13所述的龙头,反渗透滤芯包括废水口(522)和纯水口(521),所述第一水流通道(220)的进水口连通至所述废水口和所述纯水口中的一个,所述第二水流通道(230)的进水口连通至所述纯水口和所述废水口中的另一个。
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